perspectivesPonomarevSt2008

M
Атомная энергетика – путь к энергетической безопасности Пономарев-Степной Н.Н.  Доклад   Круглый стол «Стратегия развития атомной энергетики» Первая Международная выставка и конгресс  “ATOMCON 2008” г.Москва, 25-27 июня 2008 г.
Энергетические вызовы  21 века   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
 
 
Что делать? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Атомная энергетика ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Для решения проблем глобальной энергетической безопасности XXI века необходима  принципиальная переоценка  роли  атомной энергетики:  ,[object Object],[object Object]
 
 
 
К 2050 году может потребоваться  50-100 энергокомплексов с ВТГР Сокращение запасов и удорожание углеводородного топлива в мире 2100 800 2006 Мировое производство водорода, млн. тонн Снижения опасности «парникового эффекта» за счет использования в качестве топлива  водорода Производство водорода из органического сырья и воды Использование водорода в той или иной химической форме для аккумулирования  энергии Факторы формирования «водородной экономики»: Использование водородных топливных элементов в автомобильном транспорте. Крупномасштабное производство водорода на атомных энерготехнологических комплексах Нетоксичность водорода Повышение энергетической безопасности  стран-потребителей углеводородов  Рост потребности водорода в промышленности 50 Ожидаемые потребности в водороде  к 2050 г. могут быть обеспечены сооружением 50-100 4-х блочных АЭТС с ВТГР с производительностью 25-50 млн. т водорода в год для России и внешнего рынка
Потребности промышленности в тепле Потенциальная доля ВТГР  - Потенциальная  доля  замещения органического топлива в промышленности ВТГРами   ~ 25%
Технологии и области применения ВТГР Графитовый блок с топливными компактами   Электричество и коммунальное тепло (в том числе для регионов) Водород Модульный гелиевый реактор (МГР) Р u ,  U-Pu, U-Th,  Низкообогащенный  U Отработанное топливо ВВЭР Оружейный плутоний Реактор БПЭ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Реактор Реактор Микротопливо с покрытием  TRISO Газодувка ВПТО Газодувка ВПТО
Проблемы энергетики России ,[object Object],[object Object],[object Object]
Электроэнергетика России  до 2100 г. млрд. КВт час Доля  АЭ в ЭЭ = 80%. АЭ – не электр. эквивалент 250 млн.т нефти Экстраполяция «Генеральной схемы…». Состояние 2100 года Горизонт стратегии 45-50% 25-30%
Приоритетные задачи развития  АЭ.  1.Обеспечение доли  атомной электроэнергии  25-30% к 2030г. и 45–50% к 2050 г. от общего объема выработки электроэнергии. 2. Развитие неэлектрической компоненты использования ядерной энергии в перспективе после 2030 года для производства искусственного моторного топлива и водорода в объеме около 30% современных потребностей.  3.Формирование замкнутого топливного цикла атомной энергетики на основе быстрых реакторов с расширенным воспроизводством топлива, обеспечивая принципиальное решение  проблемы топливных ресурсов на практически неограниченное будущее. 4.Создание системы обращения с радиоактивными отходами, обеспечивающей их надежную изоляцию, и промышленных технологий  выведения объектов АЭПК из эксплуатации. 5.Решение  задач в секторе  выбранных приоритетных направлений  должно обеспечить конкурентоспособность отечественных технологий на мировом рынке.  (20% мирового рынка)
[object Object]
Этапы и направления развития ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Сценарные варианты развития АЭ  ВВЭР ВВЭР+БРЕСТ ВВЭР+БН ВВЭР- s + БР- s+ ВТГР
Варианты сценариев ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Основные характеристики реакторов по топливоиспользованию*). *) все данные приведены для КИУМ=1 и содержании  U -235 в отвале =0.15%. 345 2.83 БР- S 50 1610 (старт. загр. ) БРЕСТ- U   56 5.0 БРЕСТ 203 2.85 БН-900М 145 4.17 БН-1200 2.7 711 ВВЭР-мох 140 ВТГР 219 135 ВВЭР- S 245 170 ВВЭР-М Удельная избыточная наработка плутония, кг/ГВт год Удельная стартовая загрузка плутония (по делящимся изотопам), т/ГВт Удельная наработка плутония кг/ГВт год Удельный расход природного урана  т/ГВт Реактор
 
 
 
Базовый сценарий
Стратегические этапы развития АЭ, ГВт 2030-2050
Взгляд за горизонт, ГВт 2050 и дальше
Развитие топливного цикла (базовый сценарий) Интегральный расход природного урана до 2050 года  «базовый вариант»=500 тыс.т
Основные параметры топливного цикла Расход природного урана до 2100 года   1.5 млн. тонн 2025 год  -   Завод по переработке ОЯТ (РТ-2)  мощностью  1500т.ОЯТ / год 2100 год  - объем переработки  14000тонн ОЯТ / год Максимальный объем добычи природного урана  20 тыс. тонн /  год  (2060 -2080 годы) Максимальная объем ЕРР  25 тыс.т ЕРР / год  (2060-2080 годы) Время внешнего цикла к 2030 году  3 года
Минимальная величина тарифа на электроэнергию для самофинансирования АЭ (базовый вариант).
Факторы риска ( требуется  до 2030 года) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Факторы риска ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Компенсация  рисков ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Внешний рынок, международные альянсы и система международных отношений ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
Содержательно-целевые этапы стратегии 2008-2020  Ресурсно - Инвестиционный этап 2020-2030  Инвестиционно-Инновационный этап 2030-2050  Инновационный этап Развитие ресурсной базы, промышленной и строительной инфраструктуры, завершение формирования институциональной базы Освоение и внедрение инновационных технологий, замкнутый топливный цикл, быстрые реакторы Масштабное развитие инновационных технологий, расширение сфер применения АЭ
Выводы и предложения ,[object Object],[object Object],[object Object]
Масштаб развития электроэнергетики России   2007      2030г 1000  млрд. кВтчас    1900   2500   млрд. кВт час Основные энергоисточники 11 2 0.6 6 1 5 17 12 31 3 1 240 13 513 27 4 32 44 0.5 0.5 585 760
Цели развития АЭ России ,[object Object],[object Object],[object Object]
Главная задача стратегии ,[object Object],[object Object]
Инвестиции в атомно-энергетический комплекс
Топливная и инвестиционная составляющие ТЭС на газе (1), на угле (2) и минимальная величина тарифа на электроэнергию для самофинансирования АЭ  в  вариант е  без быстрых реакторов (3) и базов ом  вариант е  (4)
Научно-техническая политика ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1 de 46

Recomendados

Б.И. Нигматулин в РНЦ КИ 14.05.2010 por
Б.И. Нигматулин в РНЦ КИ 14.05.2010Б.И. Нигматулин в РНЦ КИ 14.05.2010
Б.И. Нигматулин в РНЦ КИ 14.05.2010myatom
670 visualizações47 slides
Доклад Недашковского por
Доклад НедашковскогоДоклад Недашковского
Доклад НедашковскогоIlona Zayets
624 visualizações33 slides
День атомної енергетики 2014. Оцінка можливості розбудови ЯТЦ України при впр... por
День атомної енергетики 2014. Оцінка можливості розбудови ЯТЦ України при впр...День атомної енергетики 2014. Оцінка можливості розбудови ЯТЦ України при впр...
День атомної енергетики 2014. Оцінка можливості розбудови ЯТЦ України при впр...НАЕК «Енергоатом»
745 visualizações33 slides
ДП «НАЕК «Енергоатом»: досягнення і плани por
ДП «НАЕК «Енергоатом»: досягнення і планиДП «НАЕК «Енергоатом»: досягнення і плани
ДП «НАЕК «Енергоатом»: досягнення і планиНАЕК «Енергоатом»
407 visualizações31 slides
Co2 Russia Rus Final por
Co2 Russia Rus FinalCo2 Russia Rus Final
Co2 Russia Rus FinalBank Otkritie Financial Corporation
300 visualizações160 slides
Marina Bogdanovič: Pasaulinės energetikos vystymosi tendencijos por
Marina Bogdanovič: Pasaulinės energetikos vystymosi tendencijosMarina Bogdanovič: Pasaulinės energetikos vystymosi tendencijos
Marina Bogdanovič: Pasaulinės energetikos vystymosi tendencijosDarius Pocevičius
367 visualizações45 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ... por
День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...
День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...НАЕК «Енергоатом»
187 visualizações15 slides
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Будівництво нових енергоблоків АЕС в Україн... por
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Будівництво нових енергоблоків АЕС в Україн...Весняна школа Енергоатома-2019 — «Будівництво нових енергоблоків АЕС в Україн...
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Будівництво нових енергоблоків АЕС в Україн...НАЕК «Енергоатом»
554 visualizações47 slides
Продовження строку експлуатації енергоблоків АЕС України por
Продовження строку експлуатації енергоблоків АЕС УкраїниПродовження строку експлуатації енергоблоків АЕС України
Продовження строку експлуатації енергоблоків АЕС УкраїниНАЕК «Енергоатом»
495 visualizações26 slides
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС УКРАИНЫ por
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ  ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС УКРАИНЫПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ  ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС УКРАИНЫ
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС УКРАИНЫИрина Синько
2.8K visualizações18 slides
Проблемы и перспективы развития ядерной энергии в странах Ближнего Востока por
Проблемы и перспективы развития ядерной энергии в странах Ближнего ВостокаПроблемы и перспективы развития ядерной энергии в странах Ближнего Востока
Проблемы и перспективы развития ядерной энергии в странах Ближнего ВостокаGeliskhanov
2.6K visualizações23 slides
Експлуатація змішаних активних зон з паливом «Вестінгауз» на АЕС України por
Експлуатація змішаних активних зон з паливом «Вестінгауз» на АЕС УкраїниЕксплуатація змішаних активних зон з паливом «Вестінгауз» на АЕС України
Експлуатація змішаних активних зон з паливом «Вестінгауз» на АЕС УкраїниНАЕК «Енергоатом»
205 visualizações29 slides

Mais procurados(16)

День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ... por НАЕК «Енергоатом»
День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...
День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...
НАЕК «Енергоатом»187 visualizações
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Будівництво нових енергоблоків АЕС в Україн... por НАЕК «Енергоатом»
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Будівництво нових енергоблоків АЕС в Україн...Весняна школа Енергоатома-2019 — «Будівництво нових енергоблоків АЕС в Україн...
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Будівництво нових енергоблоків АЕС в Україн...
НАЕК «Енергоатом»554 visualizações
Продовження строку експлуатації енергоблоків АЕС України por НАЕК «Енергоатом»
Продовження строку експлуатації енергоблоків АЕС УкраїниПродовження строку експлуатації енергоблоків АЕС України
Продовження строку експлуатації енергоблоків АЕС України
НАЕК «Енергоатом»495 visualizações
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС УКРАИНЫ por Ирина Синько
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ  ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС УКРАИНЫПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ  ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС УКРАИНЫ
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС УКРАИНЫ
Ирина Синько2.8K visualizações
Проблемы и перспективы развития ядерной энергии в странах Ближнего Востока por Geliskhanov
Проблемы и перспективы развития ядерной энергии в странах Ближнего ВостокаПроблемы и перспективы развития ядерной энергии в странах Ближнего Востока
Проблемы и перспективы развития ядерной энергии в странах Ближнего Востока
Geliskhanov2.6K visualizações
Експлуатація змішаних активних зон з паливом «Вестінгауз» на АЕС України por НАЕК «Енергоатом»
Експлуатація змішаних активних зон з паливом «Вестінгауз» на АЕС УкраїниЕксплуатація змішаних активних зон з паливом «Вестінгауз» на АЕС України
Експлуатація змішаних активних зон з паливом «Вестінгауз» на АЕС України
НАЕК «Енергоатом»205 visualizações
Атомная энергетика: состояние, проблемы, перспективы, 2015. por Andrey Ozharovsky
Атомная энергетика: состояние, проблемы, перспективы, 2015.Атомная энергетика: состояние, проблемы, перспективы, 2015.
Атомная энергетика: состояние, проблемы, перспективы, 2015.
Andrey Ozharovsky3.2K visualizações
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Продовження терміну експлуатації енергоблок... por НАЕК «Енергоатом»
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Продовження терміну експлуатації енергоблок...Весняна школа Енергоатома-2019 — «Продовження терміну експлуатації енергоблок...
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Продовження терміну експлуатації енергоблок...
НАЕК «Енергоатом»467 visualizações
мусороперерабатывающий завод виэ в5 por Yurii Horievoi
мусороперерабатывающий завод виэ в5мусороперерабатывающий завод виэ в5
мусороперерабатывающий завод виэ в5
Yurii Horievoi338 visualizações
презентация в ростепло сандалов por Rosteplo
презентация в ростепло сандаловпрезентация в ростепло сандалов
презентация в ростепло сандалов
Rosteplo2.1K visualizações
Весняна школа-2016: лекція Миколи Зарицького і Юрія Черепанова por НАЕК «Енергоатом»
Весняна школа-2016: лекція Миколи Зарицького і Юрія ЧерепановаВесняна школа-2016: лекція Миколи Зарицького і Юрія Черепанова
Весняна школа-2016: лекція Миколи Зарицького і Юрія Черепанова
НАЕК «Енергоатом»1.9K visualizações
экономика питание биотопливо оон por Денис Семыкин
экономика питание биотопливо оонэкономика питание биотопливо оон
экономика питание биотопливо оон
Денис Семыкин386 visualizações
С.Д. Варфоломеев - Новые энергетические технологии — новые экономические вызовы por Moscow School of Economics (MSE MSU)
С.Д. Варфоломеев - Новые энергетические технологии — новые экономические вызовыС.Д. Варфоломеев - Новые энергетические технологии — новые экономические вызовы
С.Д. Варфоломеев - Новые энергетические технологии — новые экономические вызовы
Alternative Energy por onexim
Alternative EnergyAlternative Energy
Alternative Energy
onexim1.7K visualizações

Similar a perspectivesPonomarevSt2008

Корогодин por
КорогодинКорогодин
КорогодинIlona Zayets
439 visualizações9 slides
Энергетика сегодня. База для инноваций por
Энергетика сегодня. База для инновацийЭнергетика сегодня. База для инноваций
Энергетика сегодня. База для инновацийЭнергия будущего
1K visualizações30 slides
Сидоренко por
СидоренкоСидоренко
СидоренкоIlona Zayets
739 visualizações30 slides
On Energy Strategy por
On Energy StrategyOn Energy Strategy
On Energy Strategymyatom
738 visualizações40 slides
Б.И. Нигматулин в РНЦ КИ 14.05.2010 por
Б.И. Нигматулин в РНЦ КИ 14.05.2010Б.И. Нигматулин в РНЦ КИ 14.05.2010
Б.И. Нигматулин в РНЦ КИ 14.05.2010myatom
409 visualizações47 slides
Константинов por
КонстантиновКонстантинов
КонстантиновIlona Zayets
502 visualizações13 slides

Similar a perspectivesPonomarevSt2008(20)

Корогодин por Ilona Zayets
КорогодинКорогодин
Корогодин
Ilona Zayets439 visualizações
Энергетика сегодня. База для инноваций por Энергия будущего
Энергетика сегодня. База для инновацийЭнергетика сегодня. База для инноваций
Энергетика сегодня. База для инноваций
Энергия будущего1K visualizações
Сидоренко por Ilona Zayets
СидоренкоСидоренко
Сидоренко
Ilona Zayets739 visualizações
On Energy Strategy por myatom
On Energy StrategyOn Energy Strategy
On Energy Strategy
myatom738 visualizações
Б.И. Нигматулин в РНЦ КИ 14.05.2010 por myatom
Б.И. Нигматулин в РНЦ КИ 14.05.2010Б.И. Нигматулин в РНЦ КИ 14.05.2010
Б.И. Нигматулин в РНЦ КИ 14.05.2010
myatom409 visualizações
Константинов por Ilona Zayets
КонстантиновКонстантинов
Константинов
Ilona Zayets502 visualizações
RST2014_Ekaterinburg_TOTE por RussianStartupTour
RST2014_Ekaterinburg_TOTERST2014_Ekaterinburg_TOTE
RST2014_Ekaterinburg_TOTE
RussianStartupTour311 visualizações
Ю.В. Синяк - Новые явления в мировой энергетике и их влияние на ТЭК России por Moscow School of Economics (MSE MSU)
Ю.В. Синяк - Новые явления в мировой энергетике и их влияние на ТЭК РоссииЮ.В. Синяк - Новые явления в мировой энергетике и их влияние на ТЭК России
Ю.В. Синяк - Новые явления в мировой энергетике и их влияние на ТЭК России
Синтезин por Andrey_1
СинтезинСинтезин
Синтезин
Andrey_11.1K visualizações
Модель климатической экономики будущего por Энергия будущего
Модель климатической экономики будущегоМодель климатической экономики будущего
Модель климатической экономики будущего
Энергия будущего333 visualizações
10. e-nergeticheskaya-i-e-konomich por B2B GLOBAL
10. e-nergeticheskaya-i-e-konomich 10. e-nergeticheskaya-i-e-konomich
10. e-nergeticheskaya-i-e-konomich
B2B GLOBAL940 visualizações
Возрождение торфянной промышленности РФ por alex_abakumov
Возрождение торфянной промышленности РФВозрождение торфянной промышленности РФ
Возрождение торфянной промышленности РФ
alex_abakumov1K visualizações
291105sinugin por kate12_86
291105sinugin291105sinugin
291105sinugin
kate12_86465 visualizações
ростепло презентация 080914 por Rosteplo
ростепло презентация 080914ростепло презентация 080914
ростепло презентация 080914
Rosteplo1.6K visualizações
День атомної енергетики 2015. "Атомна енергетика України - сьогодення та майб... por НАЕК «Енергоатом»
День атомної енергетики 2015. "Атомна енергетика України - сьогодення та майб...День атомної енергетики 2015. "Атомна енергетика України - сьогодення та майб...
День атомної енергетики 2015. "Атомна енергетика України - сьогодення та майб...
НАЕК «Енергоатом»898 visualizações
ДП «НАЕК «Енергоатом»: досягнення і плани por Ukrainian Nuclear Society
ДП «НАЕК «Енергоатом»: досягнення і планиДП «НАЕК «Енергоатом»: досягнення і плани
ДП «НАЕК «Енергоатом»: досягнення і плани
Ukrainian Nuclear Society98 visualizações
о технической политике в нефтеговой отрасли 2014 8 (бетелин вб) por Ecolife Journal
о технической политике в нефтеговой отрасли 2014 8 (бетелин вб)о технической политике в нефтеговой отрасли 2014 8 (бетелин вб)
о технической политике в нефтеговой отрасли 2014 8 (бетелин вб)
Ecolife Journal424 visualizações
Ignatchenko por Ilona Zayets
Ignatchenko Ignatchenko
Ignatchenko
Ilona Zayets437 visualizações
Отчет Гринпис 100% Renewable Energy by 2050 por kolomytsev
Отчет Гринпис 100% Renewable Energy by 2050Отчет Гринпис 100% Renewable Energy by 2050
Отчет Гринпис 100% Renewable Energy by 2050
kolomytsev112 visualizações

Mais de myatom

JANTI Fukushima report part 4 5 6 por
JANTI Fukushima report part 4 5 6JANTI Fukushima report part 4 5 6
JANTI Fukushima report part 4 5 6myatom
1.6K visualizações42 slides
JANTI Fukushima report part 3 por
JANTI Fukushima report part 3JANTI Fukushima report part 3
JANTI Fukushima report part 3myatom
989 visualizações42 slides
JANTI Fukushima report part 1 2 por
JANTI Fukushima report part 1 2JANTI Fukushima report part 1 2
JANTI Fukushima report part 1 2myatom
2.3K visualizações109 slides
Janti fukushima report_at por
Janti fukushima report_atJanti fukushima report_at
Janti fukushima report_atmyatom
1.1K visualizações96 slides
BWR Fukushima por
BWR FukushimaBWR Fukushima
BWR Fukushimamyatom
2.9K visualizações18 slides
Updated plant costs 2010 por
Updated plant costs 2010Updated plant costs 2010
Updated plant costs 2010myatom
2.4K visualizações189 slides

Mais de myatom(20)

JANTI Fukushima report part 4 5 6 por myatom
JANTI Fukushima report part 4 5 6JANTI Fukushima report part 4 5 6
JANTI Fukushima report part 4 5 6
myatom1.6K visualizações
JANTI Fukushima report part 3 por myatom
JANTI Fukushima report part 3JANTI Fukushima report part 3
JANTI Fukushima report part 3
myatom989 visualizações
JANTI Fukushima report part 1 2 por myatom
JANTI Fukushima report part 1 2JANTI Fukushima report part 1 2
JANTI Fukushima report part 1 2
myatom2.3K visualizações
Janti fukushima report_at por myatom
Janti fukushima report_atJanti fukushima report_at
Janti fukushima report_at
myatom1.1K visualizações
BWR Fukushima por myatom
BWR FukushimaBWR Fukushima
BWR Fukushima
myatom2.9K visualizações
Updated plant costs 2010 por myatom
Updated plant costs 2010Updated plant costs 2010
Updated plant costs 2010
myatom2.4K visualizações
Рачков зятц por myatom
Рачков зятцРачков зятц
Рачков зятц
myatom665 visualizações
рачков зятц3 por myatom
рачков зятц3рачков зятц3
рачков зятц3
myatom553 visualizações
рачков зятц por myatom
рачков зятцрачков зятц
рачков зятц
myatom619 visualizações
щедровицкий2010 новая платформа por myatom
щедровицкий2010 новая платформащедровицкий2010 новая платформа
щедровицкий2010 новая платформа
myatom521 visualizações
формирование кадров por myatom
формирование кадровформирование кадров
формирование кадров
myatom531 visualizações
Vber300 OKBM por myatom
Vber300 OKBMVber300 OKBM
Vber300 OKBM
myatom893 visualizações
AES-2006, part 1 por myatom
AES-2006, part 1AES-2006, part 1
AES-2006, part 1
myatom2.8K visualizações
10 years of experience with Westinghouse fuel at NPP Temelin por myatom
10 years of experience with Westinghouse fuel at NPP Temelin10 years of experience with Westinghouse fuel at NPP Temelin
10 years of experience with Westinghouse fuel at NPP Temelin
myatom2.6K visualizações
TVSA-T fuel assembly for “Temelin” NPP. Main results of design and safety ana... por myatom
TVSA-T fuel assembly for “Temelin” NPP. Main results of design and safety ana...TVSA-T fuel assembly for “Temelin” NPP. Main results of design and safety ana...
TVSA-T fuel assembly for “Temelin” NPP. Main results of design and safety ana...
myatom2.1K visualizações
Advanced Designs of VVER Reactor Plant por myatom
Advanced Designs of VVER Reactor PlantAdvanced Designs of VVER Reactor Plant
Advanced Designs of VVER Reactor Plant
myatom19.8K visualizações
Temelin power uprate por myatom
Temelin power uprateTemelin power uprate
Temelin power uprate
myatom884 visualizações
Banyuk vver 2010 por myatom
Banyuk vver 2010Banyuk vver 2010
Banyuk vver 2010
myatom1.3K visualizações
Топливо ВВЭР: Совершенствование технологии изготовления и конструкции, опыт и... por myatom
Топливо ВВЭР: Совершенствование технологии изготовления и конструкции, опыт и...Топливо ВВЭР: Совершенствование технологии изготовления и конструкции, опыт и...
Топливо ВВЭР: Совершенствование технологии изготовления и конструкции, опыт и...
myatom1K visualizações
Key Features of MIR.1200 (AES-2006) design and current stage of Leningrad NP... por myatom
Key Features of MIR.1200 (AES-2006) design and current stage of  Leningrad NP...Key Features of MIR.1200 (AES-2006) design and current stage of  Leningrad NP...
Key Features of MIR.1200 (AES-2006) design and current stage of Leningrad NP...
myatom3.7K visualizações

perspectivesPonomarevSt2008

  • 1. Атомная энергетика – путь к энергетической безопасности Пономарев-Степной Н.Н. Доклад Круглый стол «Стратегия развития атомной энергетики» Первая Международная выставка и конгресс “ATOMCON 2008” г.Москва, 25-27 июня 2008 г.
  • 2.
  • 3.  
  • 4.  
  • 5.  
  • 6.  
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.  
  • 11.  
  • 12.  
  • 13. К 2050 году может потребоваться 50-100 энергокомплексов с ВТГР Сокращение запасов и удорожание углеводородного топлива в мире 2100 800 2006 Мировое производство водорода, млн. тонн Снижения опасности «парникового эффекта» за счет использования в качестве топлива водорода Производство водорода из органического сырья и воды Использование водорода в той или иной химической форме для аккумулирования энергии Факторы формирования «водородной экономики»: Использование водородных топливных элементов в автомобильном транспорте. Крупномасштабное производство водорода на атомных энерготехнологических комплексах Нетоксичность водорода Повышение энергетической безопасности стран-потребителей углеводородов Рост потребности водорода в промышленности 50 Ожидаемые потребности в водороде к 2050 г. могут быть обеспечены сооружением 50-100 4-х блочных АЭТС с ВТГР с производительностью 25-50 млн. т водорода в год для России и внешнего рынка
  • 14. Потребности промышленности в тепле Потенциальная доля ВТГР - Потенциальная доля замещения органического топлива в промышленности ВТГРами ~ 25%
  • 15.
  • 16.
  • 17. Электроэнергетика России до 2100 г. млрд. КВт час Доля АЭ в ЭЭ = 80%. АЭ – не электр. эквивалент 250 млн.т нефти Экстраполяция «Генеральной схемы…». Состояние 2100 года Горизонт стратегии 45-50% 25-30%
  • 18. Приоритетные задачи развития АЭ. 1.Обеспечение доли атомной электроэнергии 25-30% к 2030г. и 45–50% к 2050 г. от общего объема выработки электроэнергии. 2. Развитие неэлектрической компоненты использования ядерной энергии в перспективе после 2030 года для производства искусственного моторного топлива и водорода в объеме около 30% современных потребностей. 3.Формирование замкнутого топливного цикла атомной энергетики на основе быстрых реакторов с расширенным воспроизводством топлива, обеспечивая принципиальное решение проблемы топливных ресурсов на практически неограниченное будущее. 4.Создание системы обращения с радиоактивными отходами, обеспечивающей их надежную изоляцию, и промышленных технологий выведения объектов АЭПК из эксплуатации. 5.Решение задач в секторе выбранных приоритетных направлений должно обеспечить конкурентоспособность отечественных технологий на мировом рынке. (20% мирового рынка)
  • 19.
  • 20.
  • 21.  
  • 22. Сценарные варианты развития АЭ ВВЭР ВВЭР+БРЕСТ ВВЭР+БН ВВЭР- s + БР- s+ ВТГР
  • 23.
  • 24. Основные характеристики реакторов по топливоиспользованию*). *) все данные приведены для КИУМ=1 и содержании U -235 в отвале =0.15%. 345 2.83 БР- S 50 1610 (старт. загр. ) БРЕСТ- U 56 5.0 БРЕСТ 203 2.85 БН-900М 145 4.17 БН-1200 2.7 711 ВВЭР-мох 140 ВТГР 219 135 ВВЭР- S 245 170 ВВЭР-М Удельная избыточная наработка плутония, кг/ГВт год Удельная стартовая загрузка плутония (по делящимся изотопам), т/ГВт Удельная наработка плутония кг/ГВт год Удельный расход природного урана т/ГВт Реактор
  • 25.  
  • 26.  
  • 27.  
  • 30. Взгляд за горизонт, ГВт 2050 и дальше
  • 31. Развитие топливного цикла (базовый сценарий) Интегральный расход природного урана до 2050 года «базовый вариант»=500 тыс.т
  • 32. Основные параметры топливного цикла Расход природного урана до 2100 года 1.5 млн. тонн 2025 год - Завод по переработке ОЯТ (РТ-2) мощностью 1500т.ОЯТ / год 2100 год - объем переработки 14000тонн ОЯТ / год Максимальный объем добычи природного урана 20 тыс. тонн / год (2060 -2080 годы) Максимальная объем ЕРР 25 тыс.т ЕРР / год (2060-2080 годы) Время внешнего цикла к 2030 году 3 года
  • 33. Минимальная величина тарифа на электроэнергию для самофинансирования АЭ (базовый вариант).
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.  
  • 39. Содержательно-целевые этапы стратегии 2008-2020 Ресурсно - Инвестиционный этап 2020-2030 Инвестиционно-Инновационный этап 2030-2050 Инновационный этап Развитие ресурсной базы, промышленной и строительной инфраструктуры, завершение формирования институциональной базы Освоение и внедрение инновационных технологий, замкнутый топливный цикл, быстрые реакторы Масштабное развитие инновационных технологий, расширение сфер применения АЭ
  • 40.
  • 41. Масштаб развития электроэнергетики России 2007  2030г 1000 млрд. кВтчас  1900  2500 млрд. кВт час Основные энергоисточники 11 2 0.6 6 1 5 17 12 31 3 1 240 13 513 27 4 32 44 0.5 0.5 585 760
  • 42.
  • 43.
  • 45. Топливная и инвестиционная составляющие ТЭС на газе (1), на угле (2) и минимальная величина тарифа на электроэнергию для самофинансирования АЭ в вариант е без быстрых реакторов (3) и базов ом вариант е (4)
  • 46.

Notas do Editor

  1. Цены на все виды топлива растут. Особенно впечатляет динамика цен на нефть. Важно подчеркнуть, что наибольший запас к повышению цены нефти имеет экономика развивающихся гигантов.
  2. Необходимо решить проблему неудовлетворенного спроса. В решении этой задачи должны использоваться возможности всех энергетических технологий. Основными критериями отбора будут: ресурсы топлива, его стоимость, готовность технологий. Т.о., это не конкуренция различных энергетических ресурсов, а максимально возможное использование каждого из них.